電源設(shè)計(jì)成本與性能平衡點(diǎn)——峰值功率還是平均功率?
發(fā)布時(shí)間:2015-03-12 責(zé)任編輯:sherryyu
【導(dǎo)讀】系統(tǒng)設(shè)計(jì)工程師需要敏銳地知道他們?nèi)绾位趯?shí)際的系統(tǒng)要求來定義、選擇并設(shè)計(jì)所需的離線式電源,在最大程度上節(jié)省成本。數(shù)控電路在峰值功率控制方面具有快速、簡單的特點(diǎn),是安全和可靠方案。本文就為大家分享交直流轉(zhuǎn)換電源到底是針對峰值功率還是平均功率設(shè)計(jì)好?
每一代新的電子設(shè)備都力求降低平均功耗,理由很簡單:不管是有線還是無線,我們總是全力降低功耗。降低平均功耗一直以來都是追求的目標(biāo),尤其是目前,各種全球性監(jiān)管機(jī)構(gòu)施加壓力,要求電子設(shè)備都具有高能效。但是一些產(chǎn)品使用電機(jī)、硬盤驅(qū)動器和其他大電容、大電感的元件會產(chǎn)生很高的峰值負(fù)載電流。因此,即使是平均功耗能夠降低,峰值功率水平還是很高。
包括游戲機(jī)和打印機(jī)在內(nèi)的各種消費(fèi)性電子產(chǎn)品通常采用現(xiàn)成的電源以滿足其最大功率要求。但是,這些現(xiàn)成的電源必須提供應(yīng)用所需的最大功率。由于這些電子產(chǎn)品的負(fù)荷曲線通常包括較低的平均功耗和偶爾產(chǎn)生的較大的瞬時(shí)峰值,因此在這些應(yīng)用中采用這類電源往往是大材小用。對于選擇電源的工程師出現(xiàn)了一個(gè)獨(dú)特的問題:電源的大小是否應(yīng)該設(shè)計(jì)到能夠連續(xù)輸出最大瞬時(shí)所需的功率,還是設(shè)計(jì)到平均所需的功率,然后通過有源或無源的方案來應(yīng)對峰值輸出?在離線式交直流轉(zhuǎn)換電源電路中,外部組件的尺寸主導(dǎo)了這場辯論,潛在的解決方案將決定電源的成本和尺寸,從而進(jìn)一步對整個(gè)最終產(chǎn)品產(chǎn)生重要影響。
電源設(shè)計(jì)者努力在離線式電源的成本和性能之間尋求平衡,也需要考慮電源實(shí)際所使用的環(huán)境。對于需要高峰值電流的應(yīng)用而言,這種考慮更加重要。短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)高出平均電流 50-60% 的電流峰值這一情況并不少見。針對需要 60W 瞬時(shí)功率而平均為40W輸出的應(yīng)用,60W 的大型電源具有卓越的性能,因?yàn)槟苓B續(xù)應(yīng)對峰值功率。但是,60W 的設(shè)計(jì)在電氣和散熱方面要滿足 60W輸出功率的尺寸要求。
從電氣角度來看,為較低的平均連續(xù)電流而設(shè)計(jì)的電源能夠節(jié)約成本和空間,這是因?yàn)?a target="_blank" style="text-decoration:none;" >磁性元件和功率器件都可以用體積小成本低的元件。
從散熱角度來看,為連續(xù)輸出60W設(shè)計(jì)所需的功率器件要滿足更高的連續(xù)功率損耗要求,因此散熱器的尺寸和成本更高。圖 1 顯示了兩個(gè)不同散熱器的并排圖像,其中一個(gè)是主功率器件在 60W 連續(xù)供電的情況下所需的散熱器,較小的一個(gè)是 40W 連續(xù)供電下使用的散熱器。尺寸(和成本)差異非常明顯。
次級側(cè)整流器件在電氣和散熱方面與初級側(cè)功率器件的情況相同。與初級側(cè)功率器件相似,較高的功率設(shè)計(jì)會給次級側(cè)整流器件增加元件和成本。
圖 1. 主功率器件在 60W 連續(xù)供電下的散熱器(左)與 40W 連續(xù)供電下使用的較小散熱器(右)之間的尺寸對比。
很明顯,設(shè)計(jì)到最大峰值功率的電源能夠運(yùn)行良好,但成本較高。一種替代方案是基于較低平均功率的設(shè)計(jì)采用無源蓄能,但是需要大量輸出電容以確保滿足峰值功率的要求,而且在占空比較高的重復(fù)脈沖下這種方案不能良好運(yùn)行。理想的選擇是設(shè)計(jì)出能夠輕松供給平均功率而又能滿足峰值功率要求的電源,在電氣和散熱方面不做超裕量設(shè)計(jì)。
如果把電源按照平均功率設(shè)計(jì)但允許超出額定最大電流的 50% 的峰值電流通過,則電源會比較小。適合較低平均功率的磁性元件是可以應(yīng)對峰值功率的,雖然在峰值期間的效率稍微低些,但是不會顯著影響總體效率,反而較小尺寸的變壓器會減小整體尺寸和降低成本。同樣地,主功率器件也可針對較低的平均電流來設(shè)計(jì),從而優(yōu)化整體設(shè)計(jì)的尺寸和成本。
提供峰值功率有一種簡單明了的方法,即增加電源控制器上的輸出電流限制點(diǎn)達(dá)到超出峰值功率所需的水平。電源能在需要的情況下提供額外的電流。但是,這種方法同樣需要散熱方面的考量,因?yàn)樵诠收系那闆r下,比如連續(xù)超電流狀態(tài)下發(fā)生持續(xù)輸出的故障,則電源可能會過熱并產(chǎn)生安全問題。這樣散熱管理問題與連續(xù)峰值功率的設(shè)計(jì)會一樣甚至可能更棘手,所以需要找出一個(gè)不同的方法,既能夠提供峰值電流,也不影響總體電源的安全性和可靠性。
如果電源能在有限的時(shí)間范圍內(nèi)提供峰值電流,那么電氣和散熱設(shè)計(jì)可以接近針對平均功率而設(shè)計(jì)的方案,在提供額外電流的情況下將成本和尺寸保持到最低。數(shù)字控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)的時(shí)序解決方案能輕松地實(shí)現(xiàn)峰值功率的應(yīng)用。一種雙重電流限制的方法(由主限流點(diǎn)設(shè)定平均電流,次限流點(diǎn)設(shè)定峰值功率模式下的更高電流)允許通過瞬時(shí)峰值電流,同時(shí)將熱損失降到最低,從而減少輸出電容的需求,并確保外部元件達(dá)到基于平均功率設(shè)計(jì)所需的尺寸。
等效模擬計(jì)時(shí)電路可提供類似的計(jì)時(shí)功能,但是靈活性不高,因?yàn)槟M計(jì)時(shí)方法的時(shí)間常數(shù)(RC 時(shí)間常數(shù))限制了重復(fù)脈沖的頻率和占空比。內(nèi)部計(jì)時(shí)電路沒有足夠的時(shí)間在重復(fù)脈沖之間放電,有可能導(dǎo)致計(jì)時(shí)故障。
iW1770是具有峰值功率控制的數(shù)字電源控制器。iW1770 采用數(shù)字控制回路,其電流限制電路能夠在 40ms 時(shí)間內(nèi),提供高達(dá)60%的額外輸出電流,然后再把輸出電流降至平均功率的安全水平。用戶可以配置最大電流,不會影響正常的過電流故障保護(hù)。在完全短路或輸出過電流發(fā)生軟短路故障時(shí),電流輸出將會被切斷并進(jìn)入智能低功耗模式,或稱為智能間斷式輸出技術(shù)(稱為SmartDefender™),處理電纜和連接器中的軟短路現(xiàn)象,防止在故障情況下出現(xiàn)過熱和損壞。iW1770大大簡化了電源設(shè)計(jì)應(yīng)用,設(shè)計(jì)者可以采用遠(yuǎn)低于針對峰值功率連續(xù)工作而設(shè)計(jì)的散熱器,還能夠使用符合平均輸出功率而非峰值功率的元器件,從而節(jié)省成本和空間。
圖 2 顯示的是,iW1770 在 12V、2A 的平均輸出電流應(yīng)用中在所允許的 40ms 時(shí)間內(nèi)從最大的平均電流 2A 轉(zhuǎn)變至超過平均電流 60% 的峰值電流時(shí)的波形,輸出情況穩(wěn)定,并提供負(fù)荷在峰值功率時(shí)間內(nèi)所需的電流,直到峰值負(fù)荷減弱并回到正常的平均電流。
圖 2. iW1770 在 12V、2A 平均輸出電流應(yīng)用中的輸出情況
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